Планирование 2013-2014
календарно-тематическое планирование по физике по теме

Календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской 7-9 и  10-11

Скачать:


Предварительный просмотр:

№ п/п

Сроки проведения

                                       

                                               Тема урока


 Примечание


   1/ 1

   2/ 2

   3/ 3

   4/ 4

   5/ 5

   6/ 6

   7/ 7


   8/ 8


   9/ 9

10/10

11/11


12/12

13/13




14/ 1

15/ 2

16/ 3

17/ 4

18/ 5


19/ 6


20/ 7

21/ 8

22/ 9


23/10

24/11


25/12




26/ 1

27/ 2


28/ 3

29/ 4

30/ 5


31/ 6

32/ 7

33/ 8

34/ 9


35/10

36/11

37/12

38/13

39/14

40/15

41/16


42/17

43/18

44/19

45/20

46/21

47/22

48/23

49/24



50/25

51/26

52/27




53/ 1

54/ 2

55/ 3

56/ 4

57/ 5

58/ 6


59/ 7




60/ 1

61/ 2


62/ 3

63/ 4


64/ 5

65/ 6


66/ 7


67/ 8

68/ 9

69-70


1 неделя


2 неделя


3 неделя


4 неделя




5 неделя


6 неделя



7 неделя





8 неделя


9 неделя



10 неделя



11 неделя



12 неделя



13 неделя





14 неделя



15 неделя



16 неделя


17 неделя



18 неделя


19 неделя


20 неделя


21 неделя



22 неделя


23 неделя


24 неделя


25 неделя




26 неделя





27 неделя


28 неделя


29 неделя



30 неделя





31 неделя



32 неделя



33 неделя




34 неделя


35 неделя

                               Тепловые явления (12 ч + 1 ч из резерва)

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Тепловое равновесие.  Термометр.

Внутренняя энергия. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц.

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.

Виды теплопередачи. Теплопроводность.

Конвекция. Излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Расчет количества теплоты необходимого для нагревания тела или выделяемой им при охлаждении.

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со временем температуры остывающей воды».

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела».

Контрольная работа №1 «Внутренняя энергия».


       Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч + 1 ч из резерва)


Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. Температура плавления.

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления.

Решение задач на расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации.

Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации.

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.

Влажность воздуха. Психрометр. Лабораторная работа №4 «Измерение относительной влажности воздуха»

Удельная теплота парообразования и конденсации.

Решение задач на расчет количества теплоты при изменении агрегатных состояний.

Тепловые двигатели. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания.

Паровая турбина, реактивный двигатель, холодильник. КПД тепловой машины.

Экологические проблемы использования тепловых машин. Решение задач на расчет количества теплоты.

Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества»


                                       Электрические явления (27 ч)


Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.

Объяснение электрических явлений.

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

Источники постоянного тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление тока.

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.

Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока.

Лабораторная работа №5 « Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках».

Напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения.

Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».

Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Удельное сопротивление.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка электрической цепи.

Реостаты. Решение задач на закон Ома.

Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом».

Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.

Решение задач на закон Ома.

Самостоятельная работа «Закон Ома».

Последовательное соединение проводников.

Параллельное соединение проводников.

Смешанное соединение проводников. Решение задач на соединение проводников.

Работа и мощность электрического тока.

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля-Ленца.

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Счетчик электрической энергии. Расчет электроэнергии потребляемой бытовыми приборами.

Лабораторная работа №9 «Измерение работы и мощности электрического тока».

Решение задач «Электрические явления»

Контрольная работа №3 «Электрические явления»


                                             Электромагнитные явления ( 7 ч)


Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитные линии.

Магнитное поле катушки с током. Электромагнит.

Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.

Магнитное поле Земли.

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. Лабораторная работа №11 «Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели).

Обобщающий урок по теме «Электромагнитные явления».


                                                      Световые явления (9 ч)


Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.

Отражение света. Закон отражения света. Лабораторная работа №12 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света»

Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале.

Преломление света. Закон преломления света. Лабораторная работа №13 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света».

Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.

Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений».

Контрольная работа №4 «Световые явления»

Обобщающий урок по теме «Световые явления». Анализ контрольной работы.

Резерв



Предварительный просмотр:

№ п/п

Сроки проведения


                                                               Тема урока


Примечание



 1/ 1


 2/ 2

 3/ 3

 4/ 4

 

 

 

 5/ 1

 6/ 2


7/ 3

8/ 4


9/ 5




10/ 1


11/ 2

12/ 3


13/ 4

14/ 5

15/ 6


16/ 7

17/ 8

18/ 9

19/10

20/11

21/12

22/13

23/14

24/15

25/16


26/17

27/18

28/19


29/20

30/21




31/ 1

32/ 2

33/ 3

34/ 4

35/ 5

36/ 6

37/ 7

38/ 8

39/ 9

40/10

41/ 11

42/12

43/13

44/14

45/15

46/16

47/17


48/18

49/19

50/ 20

51/ 21

52/ 22

53/ 23




 54/ 1

 55/ 2

 56/ 3

 57/ 4

 58/ 5

 59/ 6

 60/ 7

 61/ 8

 62/ 9

 63/10

 64/11

 65/12


 66/13

67-70



1 неделя



2 неделя





3 неделя



4 неделя



5 неделя






6 неделя



7 неделя


8 неделя



9 неделя


10 неделя


11 неделя


12 неделя


13 неделя



14 неделя



15 неделя





16 неделя


17 неделя


18 неделя


19 неделя


20 неделя


21 неделя


22 неделя


23 неделя


24 неделя



25 неделя


26 неделя


27 неделя





28 неделя


29 неделя


30 неделя


31 неделя


32 неделя


33 неделя



34-35 неделя


                                                                      Введение (4 ч)


Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц.

Лабораторная работа №1. «Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности».

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Физика и техника.


                                         Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)


Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел».

Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц.

Взаимодействие частиц вещества.

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.

Самостоятельная работа «Строение вещества»


                                                             Взаимодействие тел (21 ч)


Механическое движение. Путь. Относительность движения. Равномерное и неравномерное движение.

Скорость. Единицы скорости.

Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени  при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.

Решение задач «Механическое движение»

Инерция.

 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах».

Лабораторная работа №5 «Измерение объема твердого тела»

Решение задач « Механическое движение»

Контрольная работа №1 «Механическое движение. Плотность вещества»

Лабораторная работа  №6 «Измерение плотности твердого тела»

Плотность вещества.

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

Сила упругости.  Упругая деформация Закон Гука.

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой.

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил.

Лабораторная работа  №7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины».

Центр тяжести тела. Лабораторная работа №8 «Определение центра тяжести плоской пластины».

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Лабораторная работа  №9 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления».

Решение задач «Сила. Действие сил».

Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел».


                                              Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)


Давление. Давление твердых тел.

Лабораторная работа  №10 «Измерение давления твердого тела на опору».

Решение задач на определение давления твердого тела.

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений.

Закон Паскаля.

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.

Атмосфера и атмосферное давление.

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

Барометр-анероид. Измерение атмосферного давления с высотой.

Решение задач «Давление. Закон Паскаля»

Контрольная работа №3 «Давление. Закон Паскаля».

Манометр.

Поршневой жидкостный насос.

Гидравлические машины.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Закон Архимеда.

Лабораторная работа № 11 «Измерение выталкивающей силы, действующей  на погруженное в жидкость тело».

Решение задач на закон Архимеда.

Плавание тел. Условие плавания тел. Водный транспорт.

Лабораторная работа №12 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»

Воздухоплавание.

Решение задач «Давление твердых тел, жидкостей, газов».

Контрольная работа №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов».


                                                Работа и мощность. Энергия (13 ч)


Механическая работа. Работа силы, действующей по направлению движения тела.

Мощность.

Решение задач на определение работы и мощности.

Простые механизмы. Рычаг.

Момент силы. Условия равновесия тел.

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.

Лабораторная работа №13 «Выяснение условия равновесия рычага».

«Золотое правило» механики

Коэффициент полезного действия

Лабораторная работа № 14 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии.

Энергия рек и ветра.

Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия».

Резерв.




Предварительный просмотр:

№ п/п

Сроки проведения


                                                            Тема урока


      Примечание



   1/1

   2/2

   3/3

   4/4

   5/5

   6/6


   7/7


   8/8

   9/9

10/10

11/11

12/12

13/13

14/14

15/15

16/16

17/17

18/18

19/19

20/20

21/21

22/22

23/23

24/24

25/25

26/26

27/27




28/ 1

29/ 2

30/ 3


31/ 4


32/ 5


33/ 6

34/ 7


35/ 8

36/ 9

37/10

38/11




39/ 1


40/ 2

41/ 3

42/ 4

43/ 5

44/ 6


45/ 7


46/ 8


47/ 9

48/10


49/11

50/12


51/13

52/14

53/15

54/16

55/17




56/ 1


57/ 2


58/ 3

59/ 4

60/ 5


61/ 6

62/ 7

63/ 8

64/ 9


65/10

66/11

67-68

69-70




1 неделя


2 неделя


3 неделя



4 неделя



5 неделя


6 неделя


7 неделя


8 неделя


9 неделя


10 неделя


11 неделя


12 неделя


13 неделя


14 неделя





15 неделя



16 неделя




17 неделя



18 неделя


19 неделя





20 неделя



21 неделя


22 неделя



23 неделя




24 неделя



25 неделя



26 неделя


27 неделя


28 неделя






29 неделя



30 неделя



31 неделя


32 неделя



33 неделя


34 неделя

35 неделя

                            Законы взаимодействия и движения тел ( 26 ч + 1 ч из резерва)


Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка.

Перемещение. Путь. Траектория.

Скорость. Перемещение при равномерном движении. Графическое представление движения.

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.

Решение задач на совместное движение тел.

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График зависимости скорости от времени.

 Перемещение при равноускоренном движении Решение задач по теме « Равноускоренное движение».

Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Решение задач на относительность движения.

Лабораторная работа №1  « Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Решение задач на равномерное и равноускоренное движение.

Контрольная работа №1 « Основы кинематики»

Динамика. Инерциальные системы отсчета. 1 закон Ньютона. Инерция.

Взаимодействие тел. Сила. 2 закон Ньютона. Сложение сил. 3 закон Ньютона.

Решение задач « Законы Ньютона».

Свободное падение. Невесомость.

Решение задач на свободное падение.

Лабораторная работа №2 « Измерение ускорения свободного падения»

Закон всемирного тяготения.

Движение по окружности.

Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса.

Решение задач на закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Решение задач « Динамика. Закон сохранения импульса».

Решение задач « Динамика. Закон сохранения импульса».

Контрольная работа №2 « Динамика. Закон сохранения импульса».


                   Механические колебания и волны. Звук. ( 10 ч + 1 ч из резерва)


Механические колебания.  Свободные колебания. Колебательная система.

Период, частота, амплитуда колебаний, фаза. Колебания груза на пружине. Маятник.

Лабораторная работа №3 « Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от  длины нити».

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.

Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины».

Вынужденные колебания. Резонанс.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом ( частотой)

Звук. Громкость звука и высота тона. Тембр.

Распространение звука. Скорость звука. Эхо.

Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Контрольная работа № 3 « Механические колебания и волны»


                                                 Электромагнитное поле( 17 ч)


Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.

Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.

Лабораторная работа №5 « Изучение явления электромагнитной индукции».

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.


Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.

Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет – электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света.

Оптические спектры.

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле»


                                              Строение атома и атомного ядра ( 11 ч)

 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Состав атомного ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел..

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.

Ядерные реакции. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Деление ядер урана. Цепная реакция.

Лабораторная работа №8 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»

Ядерная энергетика.  Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Период полураспада. Закон радиоактивного распада.

 Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Источники энергии Солнца и звезд. Термоядерные реакции.

Контрольная работа №5 «Ядерная физика»

Резерв.















л/р


к/р






л/р









к/р










л/р








к/р









л/р

















к/р






л/р






л/р



л/р



к/р




Предварительный просмотр:

Календарно-тематическое планирование 10 класс, 2ч. в неделю

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарно-тематическое планирование составлено на основании рабочей программы по физике для 10-11 класса

На изучение данной программы отводится 2 ч в неделю (70 ч в год) в 10 кл.

Учебное время по темам распределено следующим образом:

      Введение. Основные особенности физического метода исследования-2ч

      Механика – 23 ч

      Молекулярная физика. Термодинамика – 17 ч

      Электродинамика – 19 ч

      Лабораторный практикум – 2 ч

      Обобщающее повторение – 3 ч

      Резерв – 4 ч

      ИТОГО – 70ч

                                                                             

Данная рабочая программа предусматривает 5 лабораторных работ, 5 контрольных работ и итоговое тестирование.

В 10 классе выполняются следующие лабораторные работы:

  1. Движение тела по окружности под действием силы упругости и тяжести.
  2. Изучение закона сохранения механической энергии.
  3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
  4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
  5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс Мякишев Г. Я. и др., «Физика 10», «Физика 11» - М.: Просвещение, 2010.

                        Учебно-методический комплекс

   Класс

            УМК обучающихся

                     УМК учителя

    10

    11

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 кл»

М., Просвещение, 2010г.

А.П. Рымкевич «Задачник 10-11 кл.»  М., Дрофа, 2009г.

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 10 кл» М., Просвещение, 2010г.

А. П. Рымкевич «Задачник 10-11 кл» М., Просвещение, 2009г.

П.С. Кудрявцев «Курс истории физики» М., Просвещение, 1982г

С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов

«Методика решения задач по физике в средней школе. М.,

Просвещение, 1987г.

А.Е. Марон, Е.А. Марон «Дидактические материалы. Физика 10 кл» М., Дрофа, 2005г.

Л. М. Монастырский «Физика ЕГЭ(тематические тесты)»

Ростов-на-Дону, Легион,2008г

Н.И. Зорин «ЕГЭ Физика Решение задач частей В и С»

М., Эксмо, 2010г

О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов «Физика ЕГЭ Типовые тестовые задания» М., Экзамен, 2010г.

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. М., Айрис Пресс. 2006г.

Демонстрационные материалы ЕГЭ ФИПИ

                     

  №

урока

Дата

проведения

урока

                                                          Содержание ( тема урока)

       Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67-70

            Введение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч)

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.

                                                            Механика ( 23 ч)

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы применимости классической механики. Механическое движение и его виды.

Материальная точка. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения.

Скорость равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного движения.

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Относительность механического движения.

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнение равноускоренного прямолинейного движения.

Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения.

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.

Кинематика твердого тела. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорость вращения. Решение задач «Кинематика»

Контрольная работа № 1 «Кинематика»

Основное уравнение механики. Законы движения. Первый закон Ньютона.  Инерциальные системы отсчета.

Масса. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона.

Принцип относительности Галилея.

 Предсказательная сила законов классической механики. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость.

Сила тяжести и вес. Невесомость.

Сила упругости. Закон Гука.

Лабораторная работа «1 «Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести».

Сила трения. Закон трения скольжения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса.

Реактивное движение. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.

Закон сохранения механической энергии.

Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии».

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Контрольная работа № 2 «Динамика».

                                  Молекулярная физика. Термодинамика (17ч)

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Основные положения молекулярно-кинетической теории.

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль  Постоянная Авогадро.

Тепловое движение молекул. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.

Строение и свойства жидкостей, твердых тел и газов.

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа.

Газовые законы. Изопроцессы.

Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

Контрольная работа №3 «Основы молекулярно-кинетической теории».

Испарение и кипение. Насыщенный пар.

Влажность воздуха.

Кристаллические и аморфные тела.

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

Количество теплоты. Теплоемкость.

Законы термодинамики. Первый закон термодинамики.

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Двигатель внутреннего сгорания. Дизель. КПД двигателя. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Контрольная работа № 4 «Основы термодинамики»

                                                     Электродинамика (19ч)

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

Закон Кулона.

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.

Связь между напряженностью и напряжением. Эквипотенциальные поверхности.

Электроемкость. Конденсаторы.

Энергия электрического поля конденсатора.

Контрольная работа № 5 «Электростатика»

Электрический ток. Сила тока.

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

Работа и мощность тока.

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Контрольная работа № 6 «Законы постоянного тока»

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.

p-n переход Полупроводниковый диод. Транзистор.

Электрический ток в вакууме.

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

Электрический ток в газах. Плазма.

                                     Лабораторный практикум (2 ч)

Исследование зависимости дальности полета снаряда от угла вылета.

Определение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения и превращения энергии.

                                       Обобщающее повторение (3 ч)

Обобщающее повторение «Кинематика» «Динамика»

 Обобщающее повторение «Термодинамика»

Обобщающее повторение «Электростатика» «Законы постоянного тока»

Резерв 4ч.

к/р

л/р

л/р

к/р

л/р

к/р

к/р

к/р

л/р

л/р

к/р



Предварительный просмотр:

       

Календарно-тематическое планирование по физике

11 класс

2 часа  в неделю (всего 70 часов)

№ урока

Дата

Содержание (тема урока)

Примечание

1полугодие-32 часа

1. Основы электродинамики -11 часов

1

Водный инструктаж по ОТ с учащимися в кабинете физики №28(1).  Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля.

2

Сила Ампера.  Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца.  Магнитные свойства вещества.

Видеофильм

3

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ по электричеству №63(2).

4

Решение задач по теме «Магнитное поле».

5

Явление электромагнитной индукции.  Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

Видеофильм

6

Закон электромагнитной индукции Фарадея.  ЭДС индукции в движущемся проводнике.  Вихревое электрическое поле. Явление самоиндукции. Индуктивность.

Презентация

7

  Лабораторная работа № 2   «Изучение явления электромагнитной индукции».   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ по электричеству №63(2).

8

Энергия магнитного поля тока.  Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.

9

Решение задач ЕГЭ  по теме «Основы электродинамики».  

10

Контрольная работа  № 1  

 «Основы электродинамики».

11

 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме «Основы электродинамики».  

Индивидуальные

задания


2. Колебания и волны -10 часов

12/1

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания.   Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.

Видеофрагмент

13/2

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ по механике №62(2).

14/3

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания.

Компьютерная программа

15/4

Переменный электрический ток.     Активное сопротивление. Ёмкостное и индуктивное сопротивления.

16/5

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор. Трансформатор.

Компьютерная программа

17/6

Механические волны.  Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Видеофрагмент

18/7

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Волновые свойства света. Получение электромагнитных волн. Опыты Герца. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.

19/8

Изобретение радио. Общие принципы радиосвязи. Распространение волн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи.

Видеофильм

20/9

Контрольная работа №2  

 «Колебания и волны».

21/10

Разбор типичных ошибок контрольной работы. Обобщающий урок по теме «Колебания и волны».  

Презентации учащихся


3. Оптика -10 часов

22/1

Развитие взглядов на природу света. Корпускулярно-волновой дуализм. Научные гипотезы. Свет как электромагнитная волна.

23/2

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Явление полного отражения света.  Закон преломления света.    Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах.

Видеофрагмент

24/3

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла».  Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).

25/4

 Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы».  Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).

26/5

Волновые свойства света. Дисперсия света.  Призма. Когерентность. Явление интерференции.  Поляризация света.   Дифракция. Дифракционная решётка.

Видеофрагмент

27/6

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны».   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).


28/7

 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции и дифракции».     Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).

29/8

Виды излучений. Спектры. Спектральный анализ. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  Шкала электромагнитных излучений.  

Индивидуальные

задания

30/9

Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).

31/10

Контрольная работа № 3   « Оптика».

4. Основы специальной теории относительности -3 часа

32/1

 Анализ контрольной работы.    Релятивистская динамика.  

Презентация

2 полугодие – 38 часов

33/2

Постулаты теории относительности.

Принцип относительности Эйнштейна.  

Компьютерная программа

34/3

Постоянство скорости света.

Связь массы и энергии.


       5.  Квантовая физика - 13часов

35/1

  Гипотеза Планка  о квантах.   Тепловое излучение. Постоянная Планка.  Опыты Лебедева и Вавилова.   

Видеофильм

 

36/2

Фотоэффект.   Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  Фотон.   

37/3

 Планетарная модель атома.    Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.

Презентация

38/4

  Квантовая механика.  Гипотеза   де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Компьютерная программа

39/5

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

40/6

Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц.

Презентация

41/7

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.  

42/8

Модели строения атомного ядра.  Ядерные силы.  Дефект массы и энергия связи  ядра. Деление и синтез ядер.

43/9

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц».   Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).


44/10

Ядерная энергетика.  Влияние  ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Презентации учащихся

45/11

Решение задач ЕГЭ  по теме «Квантовая физика».

46/12

Контрольная работа № 4  «Квантовая физика».

47/13

 Анализ контрольной работы. Обобщение  по теме «Квантовая физика».

6. Строение и эволюция Вселенной 10ч.

48/1

Солнечная система.

Видеофильм

49/2

Система Земля—Луна.  

50/3

Солнце — ближайшая к нам звезда.

51/4

Звёзды и источники их энергии.

Видеофрагмент

52/5

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд.  

Видеофрагмент

53/6

Галактика. 

Презентация

54/7

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.

Презентация

55/8

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Видеофильм

56/9

 Контрольная работа №5  

«Строение и эволюция Вселенной»

57/10

 Разбор типичных ошибок контрольной работы. Обобщение   по теме «Методы научного познания и физическая картина мира».

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил – 2 часа.

58/1

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.

59/2

Лабораторная работа № 10 «Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера».  Инструктаж по ОТ с учащимися при выполнении лабораторных работ №65(2).

Обобщающее повторение-9 часов.

60-61

Повторение и решение задач из сборников ЕГЭ по теме «Механика».

62-63

Повторение и решение задач из сборников ЕГЭ по теме «Молекулярная физика и термодинамика».

64-65

Повторение и решение задач из сборников ЕГЭ по теме «Электродинамика».

66-67

Повторение и решение задач из сборников ЕГЭ по теме «Колебания и волны».

68

Повторение и решение задач из сборников ЕГЭ по теме «Квантовая физика».

 69-70

 Резерв-2 часа.



Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

к рабочей  ПРОГРАММЕ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по физике

(VII—IX классы)

 

Статус документа

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Структура документа

 Программа по физике включает  разделы:

пояснительную записку;

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам     курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов;

требования к уровню подготовки выпускников.

Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

·         освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных  явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

·         овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

·         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

·          воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

·         применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Основное содержание (210 час)

Физика и физические методы изучения природы (6 час)

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.

Демонстрации

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.

Физические приборы.

Лабораторные работы и опыты

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.[1][1]

Измерение длины.

Измерение объема жидкости и твердого тела.

Измерение температуры.

 

Механические явления (57 час)

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.

Сила упругости. Методы измерения силы.

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Сила трения.

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников.

Механические волны. Длина волны. Звук.

Демонстрации

Равномерное прямолинейное движение.

Относительность движения.

Равноускоренное движение.

Свободное падение тел в трубке Ньютона.

Направление скорости при равномерном движении по окружности.

Явление инерции.

Взаимодействие тел.

Зависимость силы упругости от деформации пружины.

Сложение сил.

Сила трения.

Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона.

Невесомость.

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Изменение энергии тела при совершении работы.

Превращения механической энергии из одной формы в другую.

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.

Обнаружение атмосферного давления.

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.

Закон Паскаля.

Гидравлический пресс.

Закон Архимеда.

Простые механизмы.

Механические колебания.

Механические волны.

Звуковые колебания.

Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты

Измерение скорости равномерного движения.

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.

Измерение массы.

Измерение плотности твердого тела.

Измерение плотности жидкости.

Измерение силы динамометром.

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.

Исследование условий равновесия рычага.

Нахождение центра тяжести плоского тела.

Вычисление КПД наклонной плоскости.

Измерение кинетической энергии тела.

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела.

Измерение мощности.

Измерение архимедовой силы.

Изучение условий плавания тел.

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Тепловые явления (33 час)

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Демонстрации

Сжимаемость газов.

Диффузия в газах и жидкостях.

Модель хаотического движения молекул.

Модель броуновского движения.

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда.

Сцепление свинцовых цилиндров.

Принцип действия термометра.

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.

Теплопроводность различных материалов.

Конвекция в жидкостях и газах.

Теплопередача путем излучения.

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.

Явление испарения.

Кипение воды.

Постоянство температуры кипения жидкости.

Явления плавления и кристаллизации.

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.

Лабораторные работы и опыты

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

Изучение явления теплообмена.

Измерение удельной теплоемкости вещества.

Измерение влажности воздуха.

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.

Электрические и магнитные явления (30 час)

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Демонстрации

Электризация тел.

Два рода электрических зарядов.

Устройство и действие электроскопа.

Проводники и изоляторы.

Перенос электрического заряда с одного тела на другое

Закон сохранения электрического заряда.

Устройство конденсатора.

Энергия заряженного конденсатора.

Источники постоянного тока.

Составление электрической цепи.

Электрический ток в электролитах. Электролиз.

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.

Электрический разряд в газах.

Измерение силы тока амперметром.

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.

Измерение напряжения вольтметром.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.

Реостат и магазин сопротивлений.

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.

Опыт Эрстеда.

Магнитное поле тока.

Действие магнитного поля на проводник с током.

Устройство электродвигателя.

 

Лабораторные работы и опыты

Наблюдение электрического взаимодействия тел

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.

Изучение последовательного соединения проводников

Изучение параллельного соединения проводников

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.

Измерение работы и мощности электрического тока.

Изучение электрических свойств жидкостей.

Изготовление гальванического элемента.

Изучение взаимодействия постоянных магнитов.

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.

Исследование явления намагничивания железа.

Изучение принципа действия электромагнитного реле.

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.

Изучение принципа действия электродвигателя.

 

Электромагнитные колебания и волны (40 час)

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации

Электромагнитная индукция.

Правило Ленца.

Самоиндукция.

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.

Устройство генератора постоянного тока.

Устройство генератора переменного тока.

Устройство трансформатора.

Передача электрической энергии.

Электромагнитные колебания.

Свойства электромагнитных волн.

Принцип действия микрофона и громкоговорителя.

Принципы радиосвязи.

Источники света.

Прямолинейное распространение света.

Закон отражения света.

Изображение в плоском зеркале.

Преломление света.

Ход лучей в собирающей линзе.

Ход лучей в рассеивающей линзе.

Получение изображений с помощью линз.

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.

Модель глаза.

Дисперсия белого света.

Получение белого света при сложении света разных цветов.

 

Лабораторные работы и опыты

Изучение явления электромагнитной индукции.

Изучение принципа действия трансформатора.

Изучение явления распространения света.

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Получение изображений с помощью собирающей линзы.

Наблюдение явления дисперсии света.

Квантовые явления (23 час)

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Демонстрации

Модель опыта Резерфорда.

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

 

Лабораторные работы и опыты

Наблюдение линейчатых спектров излучения.

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю. в каждом из трех классов.

В связи с введением в стандарт несколько новых требований к сформированности экспериментальных умений в данную рабочую программу включены лабораторные работы в полном объеме, согласно авторской программе.

В 7 кл выполняются 14 лабораторных работ:

  1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.
  2. Измерение размеров малых тел.
  3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.
  4. Измерение массы тела на рычажных весах.
  5. Измерение объема твердого тела.
  6. Измерение плотности твердого тела.
  7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
  8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
  9. Определение центра тяжести плоской пластины.

10  Измерение давления твердого тела на опору.

 11) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в    

      жидкость тело.

      12) Выяснение условий плавания тела в жидкости.

      13) Выяснение условия равновесия рычага.

      14) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

В 8 кл. выполняются 14 лабораторных работ:

  1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
  2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
  3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
  4. Измерение относительной влажности воздуха.
  5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
  6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
  7. Регулирование силы тока реостатом.
  8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
  9. Измерение работы и мощности электрического тока.

    10)  Сборка электромагнита и испытание его действия.

     11) Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели).

     12) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

     13)  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

     14) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение    

      изображений.

В 9 кл выполняются 9 лабораторных работ:

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
  2. Измерение ускорения свободного падения.
  3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины.
  4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
  5. Изучение явления электромагнитной индукции.
  6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
  7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков.
  8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
  9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

(70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Введение (4 ч)

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Физика и техника.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а

  1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.

  1. Первоначальные сведения о строении вещества ( 5ч)

Строение вещества. Молекулы. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Взаимодействие частиц вещества.  Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а

2.Измерение размеров малых тел.

                           3. Взаимодействие тел ( 21 ч)

Механическое движение. Путь. Относительность движения. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Инерция. Взаимодействие тел.  Масса тел. Единицы массы. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила упругости. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела.  Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

3.  Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.

  1. Измерение массы тела на рычажных весах.
  2. Измерение объема твердого тела.
  3. Измерение плотности твердого тела.
  4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
  5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
  6. Определение центра тяжести плоской пластины.

         4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)

Давление.  Давление твердых тел.  Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Атмосфера и атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлические машины.  Архимедова сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

     10. Измерение давления твердого тела на опору.

11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в  жидкость тело.

  1. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

                       5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)

Механическая работа. Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия тел. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило механики». Коэффициент полезного действия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих

тел. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и ветра.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы

  1. Выяснение условия равновесия рычага.
  2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

                                    Резервное время  (4ч)

                                                     8 КЛАСС

                                          (70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Тепловые явления (12 ч)

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Тепловое равновесие. Термометр. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

     1) Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

2)Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной  температуры.

3)Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

       2.Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)

  Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель, холодильник. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я    р а б о т а

4) Измерение относительной влажности воздуха.

                  3. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Электрическая цепь. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

  Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

5) Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

6) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

7) Регулирование силы тока реостатом.

8) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.

9) Измерение работы и мощности электрического тока.

                     4. Электромагнитные явления (7 ч)

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.

Ф р о н т а л ь н ы е    л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  10) Сборка электромагнита и испытание его действия.

  11) Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

                                5. Световые явления (9 ч)

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

12) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

13) Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

14) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.

                                         Резервное время (4 ч)

                       

                                                 9 КЛАСС

                                           (70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Законы взаимодействия и движения тел ( 26 ч)

Механическое движение. Система отсчета и относительность. Материальная точка. Перемещение. Путь. Скорость. Скорость прямолинейного равномерного движения. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном движении и равноускоренном движении. Движение по окружности. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерция. 1 закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. « закон Ньютона, 3 закон Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
  2. Измерение ускорения свободного падения.

               2 Механические колебания и волны. Звук. (10 ч) 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания . Резонанс. Механические волны. Длина волны. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук. Громкость звука и высота тона. Тембр. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы.

  1. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины
  2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

 

             3.Электромагнитное поле (17 ч)

Однородное и неоднородное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. Свет – электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Ф р о н т а л ь н ы е    л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  1. Изучение явления электромагнитной индукции
  2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

                    4. Строение атома и атомного ядра (11 ч)

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Состав атомного ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

  1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
  2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
  3. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

         

                                           Резерв (6ч

 

Резерв свободного учебного времени (15 час)

 




Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

        Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

        Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

        Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей среды.

        Рабочая программа по физике для  10-11 классов составлена в соответствии с п. 2. Ст. 32 Закона «Об образовании» и  на основе

 -федерального компонента государственного стандарта   общего образования по физике (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089);

-учебного плана общеобразовательного учреждения;

-авторской программы по физике под редакцией В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова,  (Москва, издательство  «Просвещение»  2007 год).

        При реализации рабочей программы используется  методический комплекс  Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет перечень  лабораторных, контрольных работ и календарно-тематическое планирование курса.   Для изучения курса физики рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм и методов обучения.

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: лабораторных работ,  контрольных работ.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).

Фронтальные лабораторные работы по физике

  1.  класс
  1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
  2. Изучение закона сохранения механической энергии.
  3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
  4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
  5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

11 класс

  1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
  2. Изучение явления электромагнитной индукции.
  3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
  4. Измерение показателя преломления стекла.
  5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей.
  6. Измерение длины световой волны.
  7. Наблюдение интерференции и дифракции света.
  8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
  9. Изучение треков заряженных частиц.

Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера.




Предварительный просмотр:

Рабочая программа по физике в 7 – 9 кл. составлена на основании примерной программы по физике в соответствии с Федеральным  государственным компонентом содержания основного общего образования с учётом программы:

 Сборник нормативных документов. Физика / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – стр. 14 -19) и программы Е. М. Гутник, А. В. Перышкин ( Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / Сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. – стр. 104 – 115).

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и определенную последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики отводится 2 ч в неделю в 7-9 классах.

В связи с введением в стандарт несколько новых требований к сформированности экспериментальных умений в данную рабочую программу включены лабораторные работы в полном объеме, согласно авторской программе.

В 7 классе выполняются 14 лабораторных работ:

  1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.
  2. Измерение размеров малых тел.
  3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.
  4. Измерение массы тела на рычажных весах.
  5. Измерение объема твердого тела.
  6. Измерение плотности твердого тела.
  7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
  8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
  9. Определение центра тяжести плоской пластины.

10  Измерение давления твердого тела на опору.

 11) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в    

      жидкость тело..

      12) Выяснение условий плавания тела в жидкости.

      13) Выяснение условия равновесия рычага.

      14) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

В 8 кл. выполняются 14 лабораторных работ:

  1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
  2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
  3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
  4. Измерение относительной влажности воздуха.
  5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
  6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
  7. Регулирование силы тока реостатом.
  8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
  9. Измерение работы и мощности электрического тока.

    10)  Сборка электромагнита и испытание его действия.

     11) Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели).

     12) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

     13)  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

     14) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение    

      изображений.

В 9 кл выполняются 9 лабораторных работ:

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
  2. Измерение ускорения свободного падения.
  3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины.
  4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
  5. Изучение явления электромагнитной индукции.
  6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
  7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков.
  8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
  9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Программа направлена на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или  измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

                 

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

·         использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

·         формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

·         овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

·         приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

·         владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

·         использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

·         владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:

·         организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

7 КЛАСС

(70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Введение (4 ч)

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Физика и техника.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а

  1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.

  1. Первоначальные сведения о строении вещества (5ч)

Строение вещества. Молекулы. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Взаимодействие частиц вещества. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а

2.Измерение размеров малых тел.

                           3. Взаимодействие тел ( 21 ч)

Механическое движение. Путь. Относительность движения. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Инерция. Взаимодействие тел.  Масса тел. Единицы массы. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила упругости. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

3.  Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.

  1. Измерение массы тела на рычажных весах.
  2. Измерение объема твердого тела.
  3. Измерение плотности твердого тела.
  4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
  5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
  6. Определение центра тяжести плоской пластины

 

         4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)

Давление.  Давление твердых тел.  Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Атмосфера и атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлические машины.  Архимедова сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

     10. Измерение давления твердого тела на опору.

11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в  жидкость тело.

  1. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

   

                       5 Работа и мощность. Энергия (13 ч)

Механическая работа. Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия тел. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило механики». Коэффициент полезного действия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и ветра.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы

  1. Выяснение условия равновесия рычага.
  2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

                                    Резервное время  (4ч)

                                                     8 КЛАСС

                                          (70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Тепловые явления (12 ч)

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Тепловое равновесие. Термометр. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

     1) Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

2)Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной  температуры.

3)Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

       2.Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)

  Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель, холодильник. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я    р а б о т а

4) Измерение относительной влажности воздуха.

                  3. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Электрическая цепь. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

  Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

5) Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

6) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

7) Регулирование силы тока реостатом.

8) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.

9) Измерение работы и мощности электрического тока.

                     4. Электромагнитные явления (7 ч)

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.

Ф р о н т а л ь н ы е    л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  10) Сборка электромагнита и испытание его действия.

  11) Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

                                5. Световые явления (9 ч)

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

12) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

13) Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

14) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.

                                         Резервное время (4 ч)

                       

                                                 9 КЛАСС

                                           (70 ч, 2 ч в неделю)

  1. Законы взаимодействия и движения тел ( 26 ч)

Механическое движение. Система отсчета и относительность. Материальная точка. Перемещение. Путь. Скорость. Скорость прямолинейного равномерного движения. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном движении и равноускоренном движении. Движение по окружности. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерция. 1 закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. « закон Ньютона, 3 закон Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
  2. Измерение ускорения свободного падения.

               2 Механические колебания и волны. Звук. (10 ч) 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания . Резонанс. Механические волны. Длина волны. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук. Громкость звука и высота тона. Тембр. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы.

  1. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины
  2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

 

             3.Электромагнитное поле (17 ч)

Однородное и неоднородное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. Свет – электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Ф р о н т а л ь н ы е    л а б о р а т о р н ы е    р а б о т ы

  1. Изучение явления электромагнитной индукции
  2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

                    4. Строение атома и атомного ядра (11 ч)

Радиоактивность. Альфа, бета и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Состав атомного ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы

  1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
  2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
  3. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

           

                                           Резерв (6ч)

Требования к уровню подготовки учащихся.

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
• Смысл физических величин:. путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое. напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения. сохранения импульса
и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца. прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
- давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления, угла падения света;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
• решать задачи па применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• обеспечения, безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.

 

 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс Перышкин А. В. «Физика 7», Перышкин А. В. «Физика 8», Перышкин А. В. , Гутник Е. М. «Физика 9» - М.: Дрофа, 2010.

                      Учебно-методический комплекс

Класс

            УМК обучающихся

                    УМК учителя

     7

     8

   

 9

А. В. Перышкин «Физика 7 кл» М. Дрофа, 2010г.

А. В. Перышкин «Физика 8 кл» М. Дрофа, 2010г.

В. И. Лукашик, Е. В. Иванова «Сборник задач по физике 7-9 кл» М. Просвещение, 2009г.

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика 9 кл» М. Дрофа, 2010г

В. И. Лукашик, Е. В. Ианова «Сборник задач по физике 7-9 кл.», М. Просвещение, 2008г.

П.С. Кудрявцев «Курс истории физики» М. Просвещение, 1982г

С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов

«Методика решения задач по физике в средней школе» М. Просвещение, 1987г.

А.Е Марон, Е.А. Марон «Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 7 -9 кл» М. Просвещение, 2008г.

А.Е. Марон , Е.А. Марон «Сборник качественных задач по физике 7-9 кл» М. Просвещение, 2006г.

Л. Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М Гельфагт « Решения ключевых задач по физике для основной школы 7-9 кл»  М. Илекса, 2008г.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Календарно-тематическое планирование по биологии в 6,9 классах коррекционной школы 8 вида на 2013-2014 учебный год

Календарно-тематическое планирование на год по биологии в коррекционной школе 8 вида в 6,9 классах...

календарно-тематическое планирование на 2013-2014 учебный год в коррекционной школе 8 вида социального педагога

Календарно-тематическое планирование социального педагога на 2013-2014 учебный год...

Сертификаты за подготовку победителей в кункурсах и фестивалях, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 г.

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "Нашим защитникам посвящается!",Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "И рисует, как художник, он узоры на окне...",Всеросси...

Приказы УО Администрации г.Когалыма Об организации работы предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016 учебном году

Приказ УО Администрации г.Когалыма Об организации работы предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в в 2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-2016  учебном году...

Приказ УО Администрации г.Когалыма об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма в 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,2015-2016 учебном году

Приказ УО Администрации г.Когалыма об итогах проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма  в 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,2015-2016 уче...